一种W型共光路时间调制干涉光谱成像装置及方法

    公开(公告)号:CN114739512A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210659167.3

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于光学技术领域,公开了一种W型共光路时间调制干涉光谱成像装置及方法。本发明中W型共光路干涉仪采用共光路设计且为非对称结构,通过在W型共光路干涉仪中设置用于产生随时间变化的光程差的动镜扫描机构,使W型共光路时间调制干涉光谱成像装置的工作模式为时间调制工作模式。本发明提出了一种全新的W型共光路干涉分光模式和时间调制型干涉光谱成像技术,使得时间调制干涉光谱成像装置既能克服稳定性差的问题,又能保持原有的优势。

    一种可见红外图谱协同探测光学系统及配准方法

    公开(公告)号:CN112284536B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010965529.2

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种可见红外图谱协同探测光学系统及配准方法,由第一通道前置光学和第一通道分光光学、第二通道前置光学和第二通道分光光学组成。其中,第一通道在分光器件之后分为可见光谱成像谱段和近红外短波光谱探测谱段,第二通道在分光器件之后分为短波光谱探测谱段和近中波光谱探测谱段。来自物方的光线同时进入两个通道的前置光学中,准直光到达声光滤波器,经电信号调制,出射单色光,后再经各谱段会聚镜的会聚,最终到达各谱段的像面。可见光谱成像谱段对目标进行可见光谱细分成像,其余谱段对目标局部进行光谱探测,既可获取目标的几何形貌亦可实现局部目标的宽谱光谱探测。本发明的优点是:光路布局紧凑,谱段适应性强,凝视成像,易于装调。

    一种实时傅立叶红外光谱辐射测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN114563084A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210115357.9

    申请日:2022-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种实时傅立叶红外光谱辐射测量系统及测量方法,该测量系统包括望远观瞄模块、光学模块、电机驱动模块、探测与采集模块、数据处理模块、主控模块;测量方法包括程:目标红外辐射经望远观瞄模块会聚收集后,在电机驱动模块作用下,光学模块对其进行干涉调制完成干涉分光,会聚后进入探测与采集模块,完成光电转换及数字化采样,而后经数据处理模块完成实时光谱反演,最后进入主控模块,进行系列处理,完成目标红外辐射参数的实时测量。本发明的测量系统及测量方法,实现了高灵敏度、宽波段、高分辨率的实时红外光谱辐射参数获取,并实现了环境背景以及仪器自身辐射等外界干扰因素的剔除。

    一种基于滚动式扫描的高光谱成像装置

    公开(公告)号:CN108362378B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810157133.8

    申请日:2018-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于滚动式扫描的高光谱成像装置,该装置设置在匀速飞行的飞行平台上;该装置包括马达、转动轴、滚筒、高光谱相机、彩色相机;马达设置在飞行平台上;转动轴的一端与马达连接,另一端与滚筒连接;高光谱相机和彩色相机以滚筒的中心轴为对称轴对称设置在滚筒的表面;马达驱动转动轴带动滚筒以固定速度进行360°旋转滚动,使得高光谱相机和彩色相机的成像速度均匀,影像幅宽大。另外,该装置还包括根据实际成像需求确定高光谱相机和彩色相机成像范围的相机成像范围确定机构,使该装置的扫描视场角灵活可控。因此,本发明提供的高光谱成像装置,具有结构简单、成像速度均匀、影像幅宽大、扫描视场角灵活可控,应用范围广等优点。

    用于抵抗外部施加的力的干涉仪的系统和方法

    公开(公告)号:CN110520700A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201880017534.1

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 描述一种加固型干涉仪的实施例,所述加固型干涉仪包括:光源(210),其产生光束;固定镜面(207);移动镜面(205),其沿着线性路径行进;分束器(215),其将所述光束的第一部分引导到所述固定镜面且将所述光束的第二部分引导到所述移动镜面,其中所述分束器将从所述固定镜面反射的所述第一部分和从所述移动镜面反射的所述第二部分重组;以及伺服控制(203),其在周转周期起始时将相当大程度的力施加到所述移动镜面,其中所述相当大程度的力足以将高速行进的所述移动镜面重导向到所述线性路径上相反的行进方向。

    一种医用显微成像光谱仪全自动高精度扫描结构

    公开(公告)号:CN110308099A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910621819.2

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种医用显微成像光谱仪全自动高精度扫描结构,包括外罩、分光模块和扫描机构,所述外罩内部的中间通过扫描机构活动设置有分光模块,且分光模块的两端分别设置有CCD相机和变焦镜头,所述扫描机构包括底板、步进电机、平移台、丝杠主体、丝杠螺母副、支柱、微型直线导轨和轴承座,所述底板的顶端设置有限位方槽和限位槽,所述底板的一侧通过焊接固定有侧板,且侧板的内侧设置有贴片光偶电路板,所述支柱靠近贴片光偶电路板的一侧设置有光偶挡片,所述丝杠主体远离步进电机的一端安装有开关挡片,且开关挡片的下方通过螺栓安装有光电开关。本发明便于装配,操作简单,且精度较高。

    一种紧凑微型太赫兹检测系统

    公开(公告)号:CN109708761A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910023599.3

    申请日:2019-01-10

    Inventor: 孟阔 祝连庆

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑微型太赫兹检测系统,包括总控制器,多个可调谐激光器,发射极,探测极,所述总控制器,用于控制多个可调谐激光器,实现控制切换不同激光器两两输出,可以实现宽频太赫兹连续波实时扫描输出,从而获得更省时更稳定的频谱和成像输出。

    一种基于FPGA的傅立叶变换红外光谱仪动镜扫描控制模块

    公开(公告)号:CN109696244A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811616588.8

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的傅立叶变换红外光谱仪动镜扫描控制模块,包括激光探测器及信号整形电路、频压转换电路、减法器、模拟PID电路、电子开关Ⅱ、控制线Ⅱ、FPGA、D/A转换电路、起始力电路、电子开关Ⅰ、方向可控电路、控制线Ⅰ、控制线Ⅲ、光耦电路、功放电路、音圈马达;本发明通过对频压转换电路中电位器的调整,可微调动镜扫描速度,这样可满足技术指标对速度的要求。FPGA本身在电路设计中有很多其它功能,加上对动镜的控制,是对FPGA的充分利用,减轻了主控CPU的负担,解决了资源浪费和CPU各功能之间的竞争,使系统运行更加可靠,高效。频压转换电路和模拟PID电路的双重运用,使得动镜扫描更加平稳、可靠、均匀。

    用于光束扫描显微镜检查的设备和方法

    公开(公告)号:CN106461458B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201580032136.3

    申请日:2015-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光束扫描显微镜检查设备,包括适配于发射光束(2)的光源和适配于将所述光束(2)聚焦在物平面(11)中的显微镜物镜(1)。根据本发明,所述显微镜检查设备包括:串联设置在所述光源和所述显微镜物镜(1)之间的所述光束(2)的光路上的第一和第二反射光学装置(M‑X1,M‑X2),适配于根据第一预定旋转角度(RX1)倾斜所述第一反射光学装置(M‑X1,M‑XY1)的第一角度倾斜装置(21,25),以及适配于根据第二旋转角度(RX2)倾斜所述第二反射光学装置(M‑X2,M‑XY2)的第二角度倾斜装置(22,26),以如此方式通过围绕所述显微镜物镜(1)的光瞳的中心(O)枢转而成角度地倾斜所述光束(2)的轴(12)。

    一种新型拉曼信号发生结构

    公开(公告)号:CN106895920B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710258677.9

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种新型拉曼信号发生结构,包括光源部分和检测探头,所述光源部分设置在光源发生壳体内,所述光源发生壳体为通孔式结构,所述检测探头外壁上设置有至少一个侧面连接孔,所述光源发生壳体与所述侧面连接孔之间设置有旋转连接件,所述光源发生壳体的内孔与所述检测探头内部相通。本发明中光源部分和检测探头可相对旋转多角度后,实现了激光光源水平照明激发拉曼信号和竖直照明激发拉曼信号的双重功能。

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